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如图所示,半径R = 1.0m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点B与长...

如图所示,半径R = 1.0m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点B与长为L0.5m的水平面BC相切于B点,BC离地面高h = 0.45m,C点与一倾角为θ = 37°的光滑斜面连接,质量m=1.0 kg的小滑块从圆弧上某点由静止释放,已知滑块与水平面间的动摩擦因数µ=0.1。(已知sin37°=0.6  cos37°=0.8,g取l0 m/s2)求:

(1)若小滑块到达圆弧B点时对圆弧的压力刚好等于其重力的2倍,则小滑块应从圆弧上离地面多高处释放;

(2)若在C点放置一个质量M=2.0kg的小球,小滑块运动到C点与小球正碰后返回恰好停在B点,求小滑块与小球碰后瞬间小滑块的速度大小。

(3)小滑块与小球碰后小球将落在何处。

 

(1)0.95m ;(2)距斜面底端0.3m处  【解析】(1)设小滑块运动到B点的速度为vB,由机械能守恒定律有:mg(H-h)=mvB2  由牛顿第二定律有:F-mg=m 联立上式解得:H=0.95m  (2)设小滑块运动到C点的速度为vC,由动能定理有:mg(H-h)-μmgL=mvC2  解得小滑块在C点的速度:vC=3m/s  小滑块平抛到地面的水平距离:s=vCt=vC =0.9m  斜面底宽d=hcotθ=0.6m  因为S>d,所以小滑块离开C点将落在水平地面上距斜面底端0.3m处.   
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考点分析:
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李明同学设计了如图所示的电路测电源电动势E及电阻R1R2阻值。实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻R1,待测电阻R2,电压表V(量程为1.5V,内阻很大),电阻箱R(0-99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干。

     

①先测电阻R1的阻值。请将李明同学的操作补充完整:闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数r和对应的电压表示数Ul,保持电阻箱示数不变,__________________,读出电压表的示数U2。则电阻R1的表达式为R1_______

②李明同学已经测得电阻Rl=4.8 Ω,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值。该同学的做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图所示的图线,则电源电动势E_____V,电阻R2_____Ω。(结果保留2位有效数字)

 

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为测定木块与斜面之间的动摩擦因数,某同学让木块从斜面上端自静止起作匀加速下滑运动,如图所示.他使用的实验器材仅限于①倾角固定的斜面(倾角未知),②木块,③秒表,④米尺.实验中应记录的数据是__________________(可用图中字母表示),计算动摩擦因数的公式是____________  .为了减小测量的误差,可采用的办法是____________________  。

 

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图示为某探究活动小组设计的节能运动系统。斜面轨道倾角为30°,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为。木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速度滑下,轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程。下列选项正确的是( )

A. mM

B. m2M

C. 木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大于下滑的加速度

D. 在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能

 

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竖直放置的固定绝缘光滑轨道由半径分别为R圆弧MN和半径为的半圆弧NP拼接而成(两端圆弧相切于N点),小球带正电,质量为,电荷量为,已知将小球由M点静止释放后,它刚好能通过P点,不计空气阻力,下列说法正确的是( )

A. 若加竖直向上的匀强电场E),则小球能通过P

B. 若加竖直向下的匀强电场,则小球不能通过P

C. 若加垂直纸面向里的匀强磁场,则小球不能通过P

D. 若加垂直纸面向外的匀强磁场,则小球不能通过P

 

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2017年1月23日,我国首颗1米分辨率C频段多极化合成孔径雷达(SAR)卫星“高分三号”正式投入使用。某天文爱好者观测该卫星绕地球做匀速圆周运动时,发现该卫星每经过时间t通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为θ弧度,已知引力常量为G,则(    )

A. 卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度大小为

B. 卫星绕地球匀速圆周运动的角速度为

C. 地球的质量为

D. 卫星的质量为

 

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